ISSN 0137-0944
eISSN 2949-6144
En Ru
ISSN 0137-0944
eISSN 2949-6144
Подвижные соединения калия в подзолистой почве ризосферы клена остролистного

Подвижные соединения калия в подзолистой почве ризосферы клена остролистного

Аннотация

В гор. (AО)EL подзолистой почвы в ризосфере клена остролистного ( Acer platanoides L.) и во вмещающей почве определяли содержание калия в целом и во фракциях > 5, 1-5 и < 1 мкм в вытяжках 1 М NH4OAc, 2 M HCl и 10% HCl с кипячением. Установлено, что в ризосфере с более высоким количеством органического вещества по сравнению с вмещающей почвой обменного калия содержится достоверно больше. Исходя из существующих градаций обеспеченности этим элементом древесных культур, почва ризосферы относится к таковой с повышенной обеспеченностью, а вмещающая - к среднеобеспеченной калием. В почве ризосферы клена по сравнению с вмещающей почвой больше трудногидролизуемого калия, что можно объяснить переходом элемента в кислотную вытяжку из наиболее тонкодисперсных и плохо окристаллизованных слюд и иллитов. Предполагается, что повышенное содержание указанных минералов в ризосфере связано с интенсификацией в ней процессов иллитизации и физического дробления слюдистых и иллитовых частиц из более крупных фракций.

Литература

  1. Айдинян Р.Х. Извлечение ила из почв: Краткая инструкция. М., 1960.

  2. Воробьева Л.А. Химический анализ ночв. М., 1998.

  3. Карпинец Т.В., Липкина Г. С. Устойчивые стационарные состояния калийного режима в почвах // Почвоведение. 1992. № 3.

  4. Классификация почв России / Под ред. Л.Л. Шишова, В.Д. Тонконогова, И.И. Лебедевой, М.И. Еерасимовой. Смоленск, 2004.

  5. Методические подходы к определению параметров калийного режима пахотных почв при длительных опытах. М., 2011. 

  6. Минералы. Т. 4. М., 1992.

  7. Мировая корреляционная база почвенных ресурсов: основа для международной классификации и корреляции почв / Под ред. В.О. Таргульяна, М.И. Еерасимовой. М., 2007.

  8. Наставление по системам применения удобрений в лесном хозяйстве на европейской территории СССР. Еосударственный комитет СССР по лесу. М., 1991.

  9. Роде А.А. Факторы почвообразования и почвообразовательный процесс // Почвоведение. 1958. № 9.

  10. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта И.И., Иванова С.Е. Взаимодействие лесных суглинистых почв с модельными кислыми осадками и кислотно-основная буферность подзолистых почв. М., 2001.

  11. April R., Keller D. Mineralogy of the rhizosphere in forest soils of the eastern United States // Biogeochemistry. 1990. Vol. 9.

  12. Arocena J.M., Glowa K.R., Massicotte H.B., Lavkulich L. Chemical and mineral composition of ectomycorrhizosphere soils of subalpine fir (Abies lasiocarpa (Hook) Nutt.) in the E horizon of a luvisol // Canad. J. Soil Sci. 1998. Vol. 79.

  13. Barre Р., Velde В., Abbadie L. Dynamic role of “illite-like” clay minerals in temperate soils: facts and hypotheses I I Biogeochemistry. 2007. Vol. 82.
  14. Beckett P.H. T. Studies on soil potassium. II. The immediate Q/I relations of labile potassium in the soil I I J. Soil Sci. 1964. Vol. 15, N 1.

  15. Bourbia S.M., Barre P., Kaci M.B.N. et al. Potassium status in bulk and rhizospheric soils of olive groves in North Algeria // Geoderma. 2013. Vol. 197—198.

  16. Calvaruso C., Collignon C., Kies A., Turpault M.-P. Seasonal evolution of the rhizosphere effect on major and trace elements in soil solutions of Norway spruce (Picea abies) and Beech (Fagus sylvatica) in an acidic forest soil I I OpenJ. Soil Sci. 2014. Vol. 4.

  17. Glowa K.R., Arocena J.M., Massicotte H.B. Properties of soils influenced by ectomycorrhizal fungi in hybrid spruce (Picea glauca x engelmannii (Moench.) Voss.) // Canad. J. Soil Sci. 2004. Vol. 84.

  18. Griff its R.P., Baham J.E., Caldwell B.A. Soil solution chemistry of ectomycorrhizal mats in forest soil // Soil Biol. Biochem. 1994. Vol. 26.

  19. Kalinowski B.E., Schweda P. Kinetics of muscovite, phlogopite, and biotite dissolution at pH 1—4, room temperature // Geochim. Cosmochim. Acta. 1996. Vol. 60.

  20. Li X., Lu J., Wu L. et al. Potassium fixation and release characteristics in rhizosphere and non-rhizosphere soils for a rapeseed-rice cropping sequence // Communic. in Soil Sci. and Plant Analysis. 2010. Vol. 41, N 7.

  21. Nielsen J.D., Moberg J.P. The influence of К depletion on mineralogical changes in pedons from two field experiments and in soils from four pot experiments // Acta Agricult. Scandinav. 1984. Vol. 34.

  22. Tributh H., Boguslavski E., Lieres A. et al. Effect of potassium removal by crops on transformation of illitic clay minerals // Soil Sci. 1987. Vol. 143, N 6.

  23. Turpault М.-P., Righi D., Uterano C. Clay minerals: precise markers of the spatial and temporal variability of the biogeochemical soil environment // Geoderma. 2008. Vol. 147.

  24. Turpault М.-P., Uterano C., Boudot J.-P., Ran-J. Influence of mature Douglas fir roots on the solid soil phase of the rhizosphere and its solution chemistry // Plant and Soil. 2005. Vol. 275.

  25. Zhang J., George E. Changes in the extractability of cations (Ca, Mg and K) in the rhizosphere soil of Norway spruce (Picea abies) roots // Plant and Soil. 2002. Vol. 243.

Скачать в формате PDF Статья на сайте ELibrary.ru

Поступила: 17.09.2018

Принята к публикации: 28.10.2018

Дата публикации в журнале: 30.06.2019

Ключевые слова: иллитизация; обменный калий; легкогидролизуемый калий; трудногидролизуемый калий; калийная буферная система

Доступно в on-line версии с: 30.06.2019

  • Для цитирования статьи:
Номер 2, 2019